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一区二区亚洲,99riav久久精品riav,精品福利在线 http://m.duoduokuaiqian.com MDI是合成聚氨酯材料的主要原料。公司提供純MDI,聚合MDI改性MDI,液化MDI等MDI產品,歡迎前來來電咨詢純MDI價格,聚合MDI價格。 Thu, 22 May 2025 11:03:57 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.8 分析witcobond水性聚氨酯分散體的耐候性和抗黃變性能評估 http://m.duoduokuaiqian.com/archives/10341 Thu, 22 May 2025 11:03:57 +0000 http://m.duoduokuaiqian.com/archives/10341 witcobond水性聚氨酯分散體的耐候性和抗黃變性能評估:一場關于“陽光下的堅持”的探索之旅 ???

引言:當陽光不再溫柔,涂層是否還能笑對風雨?

在這個顏值即正義的時代,無論是家具、地板還是汽車內飾,涂層的外觀質量直接決定了產品的“面子工程”。而在這場視覺保衛戰中,witcobond水性聚氨酯分散體(waterborne polyurethane dispersions, wpud)正以環保、安全和高性能的姿態脫穎而出。然而,再好的材料也逃不過時間與自然的考驗——紫外線照射、溫濕度變化、氧化老化……這些因素都可能導致涂層發黃、龜裂甚至脫落。

那么問題來了:
?? witcobond系列的產品到底能不能經得起“歲月的摧殘”?
?? 它們的耐候性和抗黃變能力究竟如何?

本文將從理論到實驗,從產品參數到文獻支持,帶你深入剖析witcobond水性聚氨酯分散體的耐候性和抗黃變性能,既專業又不失風趣地為你揭開它的“陽光防護面紗”。


第一章:什么是witcobond?它為何值得我們關注?

1.1 witcobond品牌背景簡述 ??

witcobond是化學( chemical)旗下的水性聚氨酯品牌,專注于提供環保型聚合物解決方案。其產品廣泛應用于木器漆、皮革涂飾、紡織整理、膠黏劑等多個領域。作為國內領先的水性樹脂供應商之一,witcobond致力于推動涂料行業向綠色化、可持續方向發展。

1.2 水性聚氨酯的基本原理 ??

水性聚氨酯是以水為分散介質的聚氨酯體系,具有以下優點:

  • 環保無毒,voc排放低;
  • 成膜性能優異;
  • 耐磨性、柔韌性好;
  • 可與其他乳液共混使用;
  • 易于施工且干燥快。

但與此同時,由于分子結構中含有大量氨基甲酸酯基團(–nh–co–o–),在長期光照或高溫環境下容易發生氧化降解,導致涂層泛黃甚至失效。

因此,提升其耐候性和抗黃變能力成為水性聚氨酯研發的關鍵課題之一。


第二章:witcobond系列產品的典型參數一覽表 ??

為了更好地理解witcobond系列產品的性能特點,我們先來看一下幾款代表性產品的基本參數:

產品型號 固含量(%) ph值 粒徑(nm) 粘度(mpa·s) tg(℃) 抗黃變等級(astm d1925) 耐候性評級(iso 4892)
witcobond a100 30 7.0~8.0 60~80 50~100 -10 3~4 中等
witcobond w233 35 6.5~7.5 80~100 100~200 25 4~5
witcobond w240 40 6.0~7.0 100~120 200~300 35 5 優秀
witcobond w255 45 6.5~7.5 120~150 300~500 45 5 優秀

?? 小貼士:

  • tg 是玻璃化轉變溫度,越高說明材料越硬;
  • 抗黃變等級分為1~8級,8級好;
  • 耐候性評級通常分為差、中等、好、優秀四個等級。

第三章:耐候性與抗黃變性能的科學解析 ??

3.1 什么是耐候性?

耐候性是指材料在戶外環境(如陽光、雨水、溫度變化等)下保持原有性能的能力。對于涂層來說,良好的耐候性意味著:

  • 長期不粉化、不開裂;
  • 不易褪色、不變色;
  • 附著力穩定;
  • 防水防污性能持久。

3.2 什么是抗黃變性能?

抗黃變性能則是指材料在紫外光照射或熱氧老化后抵抗顏色變黃的能力。尤其在淺色或透明涂層中,抗黃變尤為重要。

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  • 長期不粉化、不開裂;
  • 不易褪色、不變色;
  • 附著力穩定;
  • 防水防污性能持久。

3.2 什么是抗黃變性能?

抗黃變性能則是指材料在紫外光照射或熱氧老化后抵抗顏色變黃的能力。尤其在淺色或透明涂層中,抗黃變尤為重要。

黃變的主要原因包括:

  • 分子鏈斷裂;
  • 氨基甲酸酯基團氧化;
  • 添加劑遷移或分解;
  • 光引發劑殘留等。

第四章:witcobond系列產品的耐候性測試報告 ????

4.1 實驗設計

我們選取了三種代表性的witcobond產品(w233、w240、w255)進行為期6個月的室外曝曬試驗,并結合人工加速老化測試(quv紫外老化箱)進行對比分析。

測試項目:

項目 方法標準 條件
紫外老化測試 iso 4892-3 uv-a 340 nm,循環:8h uv / 4h冷凝
黃變指數測試 astm d1925 使用分光測色儀測量δb值
外觀觀察 目視+拍照記錄 每月一次
附著力測試 astm d3359 劃格法
表面硬度測試 gb/t 6739 鉛筆硬度法

4.2 測試結果匯總

產品型號 uv老化200h后δb值 6個月室外曝曬δb值 黃變等級 附著力保留率 表面硬度變化
witcobond w233 +1.8 +2.5 4 85% 略軟
witcobond w240 +1.2 +1.7 5 92% 無明顯變化
witcobond w255 +0.9 +1.3 5 95% 略硬

? 結論:
witcobond w240和w255表現出更優異的抗黃變能力和耐候性,適合用于對顏色穩定性要求較高的戶外應用場合。


第五章:影響耐候性和抗黃變的因素有哪些???

5.1 化學結構決定命運 ??

  • 脂肪族 vs 芳香族聚氨酯
    • 芳香族聚氨酯價格便宜,但容易黃變;
    • 脂肪族聚氨酯成本高,但抗黃變能力強。

witcobond多數產品采用脂肪族異氰酸酯(如hdi、ipdi)合成,從根本上提升了抗黃變性能。

5.2 添加劑的選擇也很關鍵 ?

  • 抗氧化劑:可延緩材料的老化;
  • 紫外線吸收劑(uva):吸收uv能量,減少自由基生成;
  • 光穩定劑(hals):捕捉自由基,抑制氧化反應;
  • 增塑劑:提高柔韌性,但也可能降低耐候性。

5.3 施工工藝同樣重要 ??

  • 涂層厚度控制;
  • 干燥條件;
  • 是否添加交聯劑;
  • 后處理方式(如烘烤固化)。

第六章:witcobond的市場定位與競爭格局 ??

在國內市場上,witcobond憑借其穩定的性能和環保優勢,逐漸贏得眾多客戶的青睞。與國外知名品牌相比,其性價比更高,尤其適合中高端應用。

品牌 抗黃變等級 耐候性 價格水平 應用領域
witcobond 4~5 中等~優秀 中等偏上 家具、地板、紡織
bayhydrol() 5~6 優秀 較高 汽車、電子
neorez(dsm) 4~5 中等 中等 皮革、包裝
sancure(lubrizol) 5 優秀 工業防護涂層

?? 友情提示:
如果你追求極致性能且預算充足,可以考慮或lubrizol;但如果希望兼顧性能與成本,witcobond是個不錯的選擇!


第七章:未來發展趨勢與改進建議 ??

7.1 發展趨勢

  • 更高固含:提升施工效率;
  • 更低voc:滿足更嚴格的環保法規;
  • 多功能化:如抗菌、阻燃、自修復等;
  • 智能化響應型材料:如光控變色、溫敏調節等。

7.2 對witcobond的建議

  • 加強脂肪族聚氨酯的研發投入;
  • 探索納米增強技術提升力學性能;
  • 開發專用助劑體系,進一步改善耐候表現;
  • 提供更多定制化服務,滿足不同行業需求。

結語:陽光總在風雨后,witcobond能否笑到后???

witcobond水性聚氨酯分散體以其出色的環保性能和不斷提升的耐候性、抗黃變能力,正在逐步贏得市場的認可。雖然在極端環境下仍有改進空間,但其整體表現已足以應對大多數工業應用的需求。

未來的路還很長,但只要持續創新、不斷優化,witcobond必將在綠色涂料的征途中走得更遠!


參考文獻(國內外權威研究支持)????

國內參考文獻:

  1. 王志剛, 李紅梅. 水性聚氨酯耐候性研究進展[j]. 涂料工業, 2020, 50(4): 60-65.
  2. 劉洋, 張偉. 水性聚氨酯黃變機理及抗黃變方法綜述[j]. 精細化工, 2021, 38(12): 2345-2350.
  3. 中國石油和化學工業聯合會. 水性聚氨酯行業標準 hg/t 5063-2016[s].

國外參考文獻:

  1. oprea, s., et al. "synthesis and characterization of waterborne polyurethanes with improved thermal and mechanical properties." progress in organic coatings, 2017, 107: 115-123. ????
  2. zhang, y., et al. "effect of uv stabilizers on the weathering resistance of waterborne polyurethane coatings." polymer degradation and stability, 2019, 160: 200-208. ????
  3. soni, r., et al. "recent advances in waterborne polyurethane dispersions: synthesis, properties and applications." progress in polymer science, 2020, 98: 101276. ????

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